JP3545682B2 - 高速パケット伝送システム - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ディジタル無線通信システムにおける高速パケット伝送システムに関し、特にサイトセレクションダイバーシチによる高速パケット伝送システムに関する。
【0002】
【従来の技術】
近年のインターネット関連技術の発達に伴い、インターネットで音楽配信などの種々のサービスを提供できるようになってきている。このようなサービスでは、下り回線の伝送量が非常に多くなる。下り回線の伝送量が多いサービスを実現するために、下り回線における高速パケット伝送に大きな期待が寄せられている。そして、この下り回線における高速パケット伝送について、さまざまな技術開発が行われている。
【0003】
高速パケットを効率良く伝送するには、回線状態などの情報も利用し、回線状態に応じてチャネルコーデック、拡散率、多重数、(多値)変調方式などを変更することにより、伝送レートを適宜変更して平均スループットを向上させることが考えられている。
【0004】
高速パケットは、シンボルレートが高いため、所要送信パワが他のチャネルに比べて大きい。このため、シンボルレートが低い音声サービスのエリアと同一エリアで高速パケットサービスをカバーするには、かなりの送信パワが必要となる。
【0005】
CDMA(Code Division Multiple Access)システムでは、このような高速パケットを伝送するチャネルは、他のチャネルに対して大きな干渉を与えることとなり、システム容量の減少の要因になる。
【0006】
特に、図10に示すように、セル1の基地局(BTS1)及びセル2の基地局(BTS2)と通信端末(MS)が通信を行うソフトハンドオーバ(SHO、DHO(Diversity Handover)ともいう)の場合には、複数基地局から同時に送信することは、他のチャネルに対して大きな干渉となる。一方、パケットは、音声などの回線交換信号に比べて伝送遅延が許容できる。このため、一般には、SHOは行わず、図11(a),(b)に示すように、セル1のBTS1とセル2のBTS2とで送信を切り替えるハードハンドオーバ(HHO:Hard Handover)を行う(例えば、W−CDMAシステムにおけるDSCH(Down−link Shared CHannel))。なお、図10及び図11において、CNはコアネットワークを意味する。
【0007】
しかしながら、HHOを行う場合でも、エリアに穴を空けない、すなわちどこでも常時受信できるためには、カバーエリアのエッジまで回線を保持し、隣りのエリアとある程度オーバーラップさせる必要がある。これは、通信端末が元のエリアで終話した後、直ちに先のエリアの回線を張るためである。通信端末が元のエリアにいる間は、先のエリアへの与干渉は何ら考慮されない。すなわち、SHO時は送信電力制御によって、必要以上のパワが届いたときに送信パワを低減し、先のエリアへの必要以上の干渉を防止できるのに対して、HHOでは、セクタ間での与干渉を何ら考慮していないために、他チャネルに対して干渉を及ぼすことになる。また、HHOは、上位レイヤを介して制御するためSHOに比べて切替速度が遅い。このため、将来において伝送遅延の少ないパケット伝送(音声パケットや画像パケットなどリアルタイム性がある程度要求されるパケット)を行う場合に不向きである。
【0008】
これらの課題に対して、最近では下り回線の高速パケット伝送において、DHO状態を実現しつつも、実際に送信する基地局を複数の基地局から高速に選択して切り替える方式が提案されている。この場合、通信端末は、最も高いレベルの基地局を選択して上り回線で通知する。基地局は、受信した選択信号から、自分が選択された基地局であるかを判断する。そして、基地局は、自局が選択されたと判断した場合のみデータを送信し、それ以外は送信を停止する。
【0009】
これにより、DHOにより回線状態の良くない複数の基地局から高速パケットという極めて高いパワの信号が送信されることを防止し、他局に大きな干渉を与えることを回避すると共に、自局の伝送のスループットを改善することができる。これは、平均的に回線状態の良い複数の基地局から高速パケットを同時に送信する(SHO状態)のでは、極めて大きな与干渉になるので、SHO状態にした状態で、ある瞬間(例えば、フレーム単位)では1つの基地局のみが送信するという高速なサイトセレクションダイバーシチの考えを導入するものである。
【0010】
従来の高速サイトセレクションダイバーシチであるSSDT(Site SelectionDiversity Transmit power control)は、DPCH(Dedicated Physical CHannel)を対象にしたもので、送信スケジューリングを含めたタイミング管理をRNCにおいて決定し、複数のBTSが常時同一のタイミングで送信するように管理する。このため、送信を行うBTSが高速に切り替わっても、通信端末ではフレーム番号がずれることなく受信することが可能である。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、従来のシステムでは、下り回線の伝送における各チャネルのフレーム番号などの伝送タイミングを管理するスケジューリング機能を制御局(RNC:Radio Network Controller)で行うことが一般的である。これは、回線状態とは無関係に単に通信サービス自体の品質(QoS:Quality Of Service)に応じて管理するためであり、また、ソフトハンドオーバにおいても複数の基地局からの送信タイミングを容易に管理・制御することを可能にするためである。
【0012】
しかしながら、上記の構成では、パケットの伝送効率を向上させるために、回線状態も考慮してスケジューリングを行うことが困難である。これは、回線状態の変動に対して基地局−制御局間の制御遅延が大きいためである。したがって、スケジューリング機能を基地局に保有させることにより、従来のQoSに加えて回線状態も考慮してスケジューリングを行うことが考えられている。
【0013】
高速パケット伝送において、回線状態に応じて、基地局毎に独立したスケジューリング機能を保有させる場合には、高速に送信基地局を切り替えたときに、通信端末において受信するパケットの順序(番号)がずれてしまう課題が生じる。これは、基地局間でパケット番号などの送信順序の同期を制御する機能がないためである。
【0014】
この現象について図12を用いて説明する。なお、ここでは、説明を簡略化するために、再送による誤り訂正アルゴリズムはGo Back N方式を採用し、基地局の選択信号及び下り回線の高速パケット信号が誤りなく伝送されていることとする。図12において、破線は、上り回線におけるACK信号が基地局に正しく伝送されないことを示す。また、太線は、通信端末による基地局選択の切り替えタイミング及びその選択情報に基づいて1フレームの制御遅延を伴って下り回線の送信基地局が切り替わるタイミングを示している。
【0015】
まず、図12において、下り回線では、回線状態が良いために選択されたBTS1からフレーム1〜4においてパケット1〜4を送信する。通信端末では、フレーム1においてパケット番号1を受信し、パケット番号1に対するACK信号をフレーム2の上り回線で送信する。このACK信号は、回線状態の良いBTS1には誤りなく到達したが、回線状態が悪いBTS2には誤って到達したとする(図中左から1番目の破線)。BTS2では、パケット番号1に対するACK信号を受信しなかったので、パケット番号1が届かなかったと判断して、フレーム3ではもう一度パケット番号1を準備する。
【0016】
次に、通信端末では、フレーム2でパケット番号2を受信し、パケット番号2に対するACK信号をフレーム3の上り回線で送信する。このACK信号は、回線状態の良いBTS1には誤りなく到達したが、回線状態が悪いBTS2には再び誤って到達したとする(図中左から2番目の破線)。BTS2では、BTS1から再送されたはずのパケット番号1に対するACK信号を受信しなかったので、パケット番号1がまだ届いていないと判断して、フレーム4でもう一度パケット番号1を準備する。そして、BTS2はフレーム4のACK信号を受信して始めてパケット番号1がようやく正しく受信されたと考え、フレーム5以降パケット番号2から順にパケットを準備することになる。
【0017】
通信端末がフレーム4〜6においてBTS2を選択した場合、フレーム5〜7においては下りパケットはBTS2から送信されることになる。このとき、BTS2は、BTS1でパケット番号1〜4まで送信が行われたことを知らないので、フレーム4の切り替えの前のパケット番号1に続けて、フレーム5ではパケット番号2を送信する。
【0018】
通信端末では、フレーム4においてパケット番号4を受信し、パケット番号4に対するACK信号をフレーム5の上り回線で送信する。このACK信号は、回線状態の良いBTS2には誤りなく到達したが、回線状態が悪いBTS1には誤って到達したとする(図中左から3番目の破線)。BTS1では、パケット番号4に対するACK信号を受信しなかったので、パケット番号4が届かなかったと判断して、フレーム6においてもう一度パケット番号4を準備する。そして、BTS1はその後パケット番号4から順にパケットを準備する。
【0019】
通信端末がフレーム7,8においてBTS1を選択した場合、フレーム8,9においては下りパケットはBTS1から送信されることになる。このとき、BTS1は、BTS2でパケット番号2〜4まで送信が行われたことを知らないので、切り替えの前のパケット番号5に続けてパケット番号6を送信する。
【0020】
通信端末では、フレーム7でパケット番号4を受信し、パケット番号4に対するACK信号をフレーム8の上り回線で送信する。このACK信号は、回線状態の良いBTS1には誤りなく到達したが、回線状態が悪いBTS2には誤って到達したとする(図中左から4番目の破線)。BTS2では、パケット番号4に対するACK信号を受信しなかったので、パケット番号4が届かなかったと判断して、フレーム9においてもう一度パケット番号4を準備する。そして、BTS2はその後パケット番号4から順にパケットを準備する。
上記のような動作がフレーム10以降も行われるものとする。
【0021】
このように基地局でスケジューリング機能を保有させる場合、基地局間でパケット番号などの送信順序の同期を制御する機能がないために、図12の受信パケット番号から分かるように、通信端末において受信するパケットの順序(番号)が著しくずれてしまうだけでなく、同じパケット番号の情報を複数回も受信することになり、伝送効率が極めて悪いことが分かる。
【0022】
一般に、パケット受信においては、受信側である通信端末は、パケットの受信の成功/不成功を表すACK又はNACK信号を送信するので、この課題に対しては、この信号が複数の基地局に誤りなく伝送されればパケットの送出順序がずれることはない。
【0023】
しかしながら、これを実現するためには、上り回線でACK/NACK信号の送信パワを極めて高くするか、極めて低い符号化率の誤り訂正で保護する必要がある。いずれの方法においても、他局に対して大きな干渉となり、周波数利用効率を著しく低下させることになるため実現は困難である。
【0024】
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、基地局でスケジューリング機能を保有させつつ、基地局間でパケット番号などの送信順序の同期を制御することができる高速パケット伝送システムを提供することを目的とする。
【0025】
【課題を解決するための手段】
本発明の高速パケット伝送システムは、通信端末と基地局とを具備する高速パケット伝送システムであって、通信端末が、回線状態に応じて選択した基地局を示す基地局選択情報及びパケットの送信順序を指示する送信順序情報を上り回線で基地局に送信し、前記基地局選択情報で選択された基地局が、前記送信順序情報にしたがってパケットを下り回線で通信端末に伝送する構成を採る。
【0026】
この構成によれば、サイトセレクションダイバーシチによる下り回線の高速パケット伝送を効率良く行うためのシステムにおいて、基地局がパケットの送信順序を管理するための情報を送信し、各基地局においてこの情報を個々に管理することにより、基地局間でのパケットの順序合せ(同期)を行うので、各基地局にスケジューリング機能を保有させつつ、基地局間でパケット番号などの送信順序の同期を制御することができる。
【0027】
本発明の高速パケット伝送システムは、上記構成において、通信端末が、下り回線信号を送信する基地局が切り替わるときのみ前記送信順序情報を基地局に送信する構成を採る。
【0028】
この構成によれば、基地局を切り替える以外では、パケット番号を伝送しないので、伝送効率を向上させることができる。
【0029】
本発明の高速パケット伝送システムは、上記構成において、通信端末が、前記送信順序情報としてパケット番号を基地局に送信し、基地局が、前記パケット番号のパケットを通信端末に送信する構成を採る。また、本発明の高速パケット伝送システムは、上記構成において、通信端末が、前記送信順序情報として、一定数の連続した複数のパケットが正しく受信されたことを示すチェック信号を基地局に送信し、基地局が、受信した前記チェック信号の個数から決定したパケット番号のパケットを通信端末に送信する構成を採る。
【0030】
本発明の高速パケット伝送システムは、上記構成において、通信端末が、前記送信順序情報と共に適応変調パタンを基地局に送信する構成を採る。
【0031】
この構成によれば、たとえ新たに選択した基地局からの最初の送信がその前に選択していた基地局で送ったパケットの再送のときでも、適応変調パタンを送信することで、新たな基地局では同一の適応変調パタンで再送することができる。
【0032】
本発明の高速パケット伝送システムは、上記構成において、通信端末が、下り回線信号を送信する基地局が切り替わるときのみ、前記送信順序情報と共に前記適応変調パタンを基地局に送信する構成を採る。
【0033】
この構成によれば、新たな基地局では同一の適応変調パタンで再送することができる。このため、受信側の通信端末ではパケット合成(前に受信した信号の軟判定値と再送された受信信号の軟判定値を合成して復調する手法)が可能になりスループットを向上させることができる。
【0034】
本発明の高速パケット伝送システムは、通信端末が、下り回線信号を送信する基地局が切り替わり、かつそれ以前に受信したパケットに誤りがあり、切り替わった後の基地局から誤ったパケットの再送を要求する場合にのみ、前記送信順序情報と共に前記適応変調パタンを基地局に送信する構成を採る。
【0035】
この構成によれば、再送でなければ適応変調パタンを新たな基地局に送る必要はないので、受信パケットがOKの時(ACK時)には適応変調パタンを送信せず、受信パケットがNGの時(NACK時)のみ適応変調パタンを送信することができる。これにより、無駄な情報ビットの伝送を防止し周波数利用効率を向上することができる。
【0036】
本発明の高速パケット伝送システムは、上記構成において、通信端末が、前記送信順序情報の伝送を他の情報の伝送よりも高い送信電力で行う構成を採る。
【0037】
この構成によれば、送信順序を管理する情報の伝送誤りを低減又は防止することができ、さらなる伝送効率の向上を図ることができる。
【0038】
本発明の高速パケット伝送システムは、上記構成において、基地局が、基地局と制御局との間に設けられた同期用の制約に基づいて送信を行う構成を採る。
【0039】
この構成によっても、基地局間で送信順序がずれることを防止できる。また、再送も新たなパケット単位として扱って制御局から基地局に伝送することにより、再送によるずれを防止することができる。
【0040】
本発明の基地局装置は、回線状態に応じて通信端末が選択した基地局を示す基地局選択情報及びパケットの送信順序を指示する送信順序情報を受信する受信手段と、前記送信順序情報にしたがって送出するパケットを制御する送出制御手段と、前記基地局選択情報で選択されたときに前記送出制御手段から送出されたパケットを通信端末に送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
【0041】
この構成によれば、サイトセレクションダイバーシチによる下り回線の高速パケット伝送を効率良く行うためのシステムにおいて、基地局がパケットの送信順序を管理するための情報を送信し、各基地局においてこの情報を個々に管理することにより、基地局間でのパケットの順序合せ(同期)を行うので、各基地局にスケジューリング機能を保有させつつ、基地局間でパケット番号などの送信順序の同期を制御することができる。
【0042】
本発明の通信端末装置は、回線状態に応じて次の伝送単位で送信してもらう基地局を選択する選択手段と、パケットの送信順序を指示する送信順序情報を送信データと共に基地局に送信する送信手段と、を具備する構成を採る。
【0043】
この構成によれば、送信順序を管理する情報を基地局に送信して、基地局間でのパケットの順序合せ(同期)を行わせることができるので、各基地局にスケジューリング機能を保有させつつ、基地局間でパケット番号などの送信順序の同期を実現することができる。
【0044】
本発明の通信端末装置は、上記構成において、下り回線信号を送信する基地局が切り替わるときのみ前記送信順序情報を基地局に送信する構成を採る。
【0045】
この構成によれば、基地局を切り替える以外では、パケット番号を伝送しないので、伝送効率を向上させることができる。
【0046】
【発明の実施の形態】
本発明者らは、各基地局にスケジューリング機能を保有させつつ、基地局間でパケット番号などの送信順序の同期を制御する場合に、各基地局で次に自局が選択されて通信端末に送信を行う際に、次に送信すべきパケット番号を認識していれば良いことに着目し、確認信号であるACK信号又はNACK信号と共に、パケットの送信順序を管理するための情報を送信することにより、次に自局が選択されて通信端末に送信を行うときに、パケットの送信順序を送信基地局に認識させることができ、パケットの送信順序の同期を制御することができることを見出し本発明をするに至った。
【0047】
すなわち、本発明の骨子は、高速なサイトセレクションダイバーシチによる下り高速パケット伝送を効率良く行うためのシステムにおいて、基地局がパケットの送信順序を管理するための情報、例えばIP(Internet Protocol)パケット番号自体又は無線伝送用に新たに付与した番号を制御信号に付与し、各基地局においてこの情報を個々に管理することにより、基地局間でのパケットの送信順序合せ(同期)を行うことである。
【0048】
これにより、各基地局にスケジューリング機能を保有させつつ、基地局間でパケット番号などの送信順序の同期を制御することができる。その結果、高速パケット伝送において、セルエッジや伝搬環境に応じてレートが低下することを抑制し、伝送のスループットを上げ、かつ他局に与える干渉を抑圧して、チャネル当りの高速伝送とシステム容量の増加を実現することができる。
【0049】
基地局がパケットの送信順序を管理するための情報を送信する場合のチャネル構成は、特に制限はない。例えば、図1(a),(b)に示すように、高速パケット伝送用チャネル(図中の高速パケットCH、W−CDMAではDSCH)に付随制御チャネルを設け、その付随制御チャネル(下り回線:細実線)で、基地局がパケットの送信順序を管理するための情報を送信しても良い。また、この付随制御チャネルで、変調パタン、伝送レートなどを送信する。
【0050】
上り回線については、付随制御チャネルでACK信号/NACK信号の伝送、基地局選択信号、下り回線要求伝送レート情報、パケット番号(又はチェック信号)などの情報を伝送する。これらの情報は、複数チャネル(コード)で伝送することも有り得る。例えば、伝送エラーを考慮して、基地局選択信号とパケット番号については伝送エラーの極めて低いチャネルで伝送し、残りの情報については信頼性の比較的高くない別のチャネルで伝送する。
【0051】
また、DSCHでは、図3に示すように、付随制御チャネルが個別物理チャネル(DPCH)である。この場合、付随制御チャネルとして、他ユーザと共通の制御チャネルを時分割して使用するようにしても良い。
【0052】
なお、付随制御チャネルとしては、W−CDMAでは、例えば個別制御チャネル(DPCH)や共通制御チャネルなどを挙げることができる。
【0053】
ここで、従来の高速サイトセレクションダイバーシチであるSSDTについて説明する。SSDTは、図2に示すように、DHO中に各基地局との回線状態を通信端末が測定し(例えば、CPICH(Common Pilot CHannelのRSCP(受信パワ))、最も高いレベルの基地局を選択し(Primary BTSと呼ぶ)、そのIDコードを上り回線の信号(FBI(FeedBack Indicator)として送信する。
【0054】
基地局は、受信したFBI信号(IDコード)から、自局が選択されたかを判断する。自局が選択されたと判断した場合は、データ(DPDCH:Dedicated Physical Data CHannel)を送信し、それ以外は送信停止又は制御信号(DPCCH:Dedicated Physical Control CHannel)のみを伝送する。
【0055】
これにより、DHO中に回線状態の良くない基地局から高いパワで送信し、他局に大きな干渉を与える割には、自局の回線品質を向上させる効果が小さいというシステム的な無駄を削除することができる。ただし、上り回線のFBIの誤り率が高いため、自分が選択されたにも拘わらず、誤って判断した場合には、その選択周期の間はどの基地局からもデータが送信されないことになる。その場合、音声伝送などのリアルタイム伝送においては回線品質を劣化させる事態になることが懸念される。そのため、複数の条件から自基地局がPrimary BTSではないと判断された場合のみ、送信停止又は制御信号(DPCCH)のみを伝送するようにしている。なお、SSDTは、FBIを含むDPCCH及びDPDCHを有するDPCH(Dedicated Physical CHannel)への適用が規定されている。
【0056】
以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
(実施の形態1)
本実施の形態では、通信端末からの上り回線の制御信号の中に基地局がパケットの送信順序を管理するための情報、例えばIPパケット番号自体又は無線伝送用に新たに付与した番号を付与し、各基地局においてこの情報を個々に管理することにより、複数の基地局間での同期を可能にする場合について説明する。
【0057】
図4は、本発明の実施の形態1に係る高速パケット伝送システムにおける基地局装置の構成を説明するためのブロック図である。なお、図4においては、高速パケットを伝送するチャネル用の送信系のみを表記し、付随制御チャネル用の送信系は省略している。
【0058】
図4に示す基地局装置(以下、基地局と省略する)は、通信相手である通信端末装置(以下、通信端末と省略する)からの上り回線信号をアンテナ101を介して無線回路102で受信する。無線回路102では、受信信号に対して所定の無線受信処理(ダウンコンバート、A/D変換など)を行う。無線受信処理された信号は、相関器104に送られる。
【0059】
相関器104では、通信端末における拡散変調処理で使用した拡散符号を用いて無線受信処理された信号に対して逆拡散処理を行う。逆拡散処理後の信号は、復調回路105に送られる。復調回路105では、逆拡散処理後の信号を用いて復調を行う。復調後の信号(復調データ)は分離回路106に送られる。なお、無線受信処理された信号は、同期回路103に送られ、同期回路103で逆拡散処理や復調のタイミングが制御される。そのタイミング情報は、相関器104及び復調回路105に送られる。したがって、相関器104及び復調回路105では、タイミング情報にしたがって逆拡散処理や復調が行われる。
【0060】
分離回路106では、復調データのうち、通信端末が要求する伝送レートの情報、送信を行うことを要求する基地局の情報、ACK信号、パケット番号などの情報などのデータと、受信データとを分離する。通信端末が要求する伝送レート(変調パタンやチャネルコーデックパタンと、多重コード数とを含めた送信パタン:適応変調パタン)の情報は、要求伝送レート判定回路107に出力され、送信を行うことを要求する基地局の情報は、送信BTS判定回路108に出力され、ACK信号は、ACK検出回路109に出力され、パケット番号などの情報は、パケット番号検出回路110にそれぞれ出力される。
【0061】
要求伝送レート判定回路107では、受信信号から分離された伝送レートの情報から通信端末が要求する伝送レートを判定し、その判定した伝送レートの情報を送出制御回路111に出力する。
【0062】
送信BTS判定回路108では、受信信号から分離された、送信を行うことを要求する基地局の情報に基づいて、次の伝送単位で送信を行う基地局を判定し、その判定した基地局の情報を送出制御回路111に出力する。
【0063】
ACK検出回路109では、受信信号から分離されたACK信号を検出し、その検出した結果を送出制御回路111に出力する。パケット番号検出回路110では、受信信号から分離された、通信端末から要求されたパケット番号などの情報を検出し、その検出した結果を送出制御回路111に出力する。
【0064】
なお、同期回路103から送出制御回路111までの回路はユーザ毎に設けられている。
【0065】
送出制御回路111では、判定した伝送レートの情報、判定した基地局の情報、ACK信号があったかどうか、パケット番号を用いて、通信端末に送信するデータの送出の制御を行う。ユーザ毎の各データ送出の情報は、それぞれスケジューリング回路112に出力される。
【0066】
スケジューリング回路112では、ユーザ毎の各データ送出の情報に基づいて、データ送信の割り当てを行う。この場合、QoSや回線状態やシステムの容量を考慮してデータ送信の割り当て(どの通信端末にどのパケットを送信するか)を行う。この割り当ての情報(どのタイミングでどの通信端末にどのような送信パタンで送信するかなどのスケジューリング情報)は、メモリ113、変調回路114に出力される。
【0067】
メモリ113は、送信データ(パケットデータ)を格納し、スケジューリング回路112からのスケジューリング情報にしたがってデータを変調回路114に出力する。変調回路114は、スケジューリング情報にしたがった変調方式でメモリ113から出力されたデータを変調処理する。変調処理後のデータは、拡散回路115に出力され、拡散回路115で所定の拡散符号を用いて拡散変調処理される。拡散変調処理されたデータは、乗算器116で所定の送信電力制御され、すなわちスケジューリング情報にしたがって送信電力制御された後に、加算器117に出力される。
【0068】
なお、メモリ113、変調回路114、拡散回路115、乗算器116は、ユーザ毎に設けられている。
【0069】
加算器117では、それぞれのユーザ用のデータを多重し、例えば時間多重やコード多重する。これにより、高速パケット信号となる。この高速パケット信号と他のチャネルの信号とを多重して無線回路102に出力する。無線回路102では、送信するデータに対して所定の無線送信処理(D/A変換、アップコンバートなど)を行う。無線送信処理された信号は、アンテナ101を介して通信端末に送信される。
【0070】
図5は、本発明の高速パケット伝送システムにおける通信端末装置の構成を説明するためのブロック図である。ここでは、伝送レート判定、高速パケット受信、BTS選択を同じチャネル(コード)で行う場合について説明するが、本発明では、それぞれ別々の相関器を設けて、伝送レート判定、高速パケット受信、BTS選択を異なるチャネル(コード)で行うようにしても良い。
【0071】
図5に示す通信端末装置(以下、通信端末と省略する)は、通信相手である基地局からの下り回線信号をアンテナ201を介して無線回路202で受信する。無線回路202では、受信信号に対して所定の無線受信処理(ダウンコンバート、A/D変換など)を行う。無線受信処理された信号は、相関器204に送られる。
【0072】
相関器204では、基地局における拡散変調処理で使用した拡散符号を用いて無線受信処理された信号に対して逆拡散処理を行う。逆拡散処理後の信号は、伝送レート判定回路205、復調回路206、BTS選択・要求レート判定回路209にそれぞれ出力される。
【0073】
伝送レート判定回路205では、逆拡散処理後の信号を用いて伝送レートを判定する。伝送レートとは、変調パタンやチャネルコーデックパタンと、多重コード数とを含めた送信パタン(適応変調パタン)をいう。判定した伝送レートの情報は、復調回路206に出力される。復調回路206では、逆拡散処理後の信号を用い、伝送レート判定回路205で判定された適応変調パタンにしたがって復調を行う。復調後の信号(復調データ)は、誤り検出回路207に送られる。
【0074】
なお、無線受信処理された信号は、同期回路203に送られ、同期回路203で逆拡散処理や伝送レート判定のタイミングが制御される。そのタイミング情報は、相関器204及び伝送レート判定回路205に送られる。したがって、相関器204及び伝送レート判定回路205では、タイミング情報にしたがって逆拡散処理や伝送レート判定が行われる。
【0075】
誤り検出回路207では、復調データに対して誤り検出が行われ、受信データが得られる。誤り検出としては、例えば、CRC(Cyclic Redundancy Check)を用いることができる。また、誤り検出後のデータは、判定回路208に出力される。判定回路208では、受信データ(パケット)に付与されているパケット番号を判定する。また、判定回路208は、パケットに誤りが検出されなかったときにはACK信号を多重回路210に出力し、パケットに誤りが検出されたときにはNACK信号を多重回路210に出力する。さらに、判定回路208は、受信したパケット番号(後述する実施の形態2ではチェック信号)を多重回路210に出力する。
【0076】
一方、逆拡散処理された信号は、BTS選択・要求レート決定回路209に出力される。BTS選択・要求レート決定回路209では、逆拡散処理後の信号を用いて回線状態を推定し、その推定結果に基づいて次の伝送単位で送信してもらう基地局を選択する。また、BTS選択・要求レート決定回路209では、推定した回線状態に基づいて基地局から送信してもらう際の伝送レート(適応変調パタン)を決定する。このBTS選択信号や要求レートの情報は、多重回路210に出力される。
【0077】
多重回路210は、送信データと、BTS選択信号、要求レート情報、ACK信号/NACK信号、パケット番号又はチェック信号とを多重して変調回路211に出力する。変調回路211は、伝送レート(適応変調パタン)にしたがって、送信データ及び上記各種の情報に対して変調処理をする。変調処理後のデータは、拡散回路212に出力され、拡散回路212で所定の拡散符号を用いて拡散変調処理される。拡散変調処理されたデータは、無線回路202に出力される。無線回路202では、送信するデータに対して所定の無線送信処理(D/A変換、アップコンバートなど)を行う。無線送信処理された信号は、アンテナ201を介して通信端末に送信される。
【0078】
次に、上記構成を有する高速パケット伝送システムの動作について説明する。ここで、基地局選択とは、サイト又はセクタの選択を意味し、1基地局で複数のサイト又はセクタを有する場合では、最適なサイト又はセクタを選択することである。したがって、本発明における基地局選択は、単に物理的な基地局装置を選択している場合に限られない。
【0079】
まず、通信端末において、受信信号から回線状態を推定し、その推定結果から次の伝送単位で送信してもらう基地局を選択し、送信の際の伝送レート(適応変調パタン)を決定する。そして、このBTS選択信号と要求レートを通信端末から基地局に送信する。このとき、次の伝送単位で要求するパケット番号の情報も送信する。
【0080】
基地局では、受信信号から分離された、送信を行うことを要求する基地局の情報に基づいて、次の伝送単位で送信を行う基地局を判定し、その判定した基地局の情報を送出制御回路111に出力する。また、受信信号から分離されたACK信号を検出し、その検出した結果を送出制御回路111に出力する。また、受信信号から分離された、通信端末から要求されたパケット番号などの情報を検出し、その検出した結果を送出制御回路111に出力する。
【0081】
送出制御回路111では、判定した基地局の情報、ACK信号があったかどうか、パケット番号を用いて、通信端末に送信するデータの送出の制御を行う。この送出制御について、図6を用いて説明する。図6は、本発明の実施の形態1に係る高速パケット伝送システムにおけるパケットの伝送状態を説明するための図である。ここでは、説明を簡略化するために、再送による誤り訂正アルゴリズムはGo Back N方式を採用し、基地局の選択信号及び下り高速パケット信号並びに基地局選択の切り替え時における要求パケット番号は誤りなく伝送されていることとする。図6において、破線の矢印は、上り回線におけるACKが基地局に正しく伝送されないことを示す。また、太線は、通信端末による基地局選択の切り替えタイミング及びその選択情報に基づいて1フレームの制御遅延を伴って下り回線の送信基地局が切り替わるタイミングを示している。
【0082】
この送出制御では、ACK/NACKによる順序管理のようにパケット番号は常時複数の基地局に正確に伝送される必要は必ずしも必須ではなく、次の伝送単位(送信タイミング)で送信を行う基地局だけが上記パケット番号を誤らずに受信することにより、容易に送信順序の基地局間同期を実現する。
【0083】
まず、図6において、下り回線では、回線状態が良いために選択されたBTS1からフレーム1〜4においてパケット1〜4を送信する。通信端末では、パケット番号1を受信し、パケット番号1に対するACK信号をフレーム2の上り回線で送信する。このとき、ACK信号と共に、BTS選択信号(BTS1)及び要求パケット番号(パケット番号3)を送信する。
【0084】
このACK信号は、回線状態の良いBTS1には誤りなく到達したが、回線状態が悪いBTS2には誤って到達したとする(図中左から1番目の破線)。BTS2では、パケット番号1に対するACK信号を受信しなかったので、パケット番号1が届かなかったと判断して、もう一度パケット番号1を準備する(1)(非選択時にACK信号のみで判断したパケット番号)。このとき、上り回線信号で通信端末が要求するパケット番号3が送信されるので、BTS2はこの伝送単位で通信端末がパケット番号3を要求していることを認識することができる。これにより、要求パケット番号を誤ったにも拘わらず、BTS2において送信順序を修正して、BTS1とBTS2の送信における同期を取ることができる。
【0085】
次に、通信端末では、フレーム2でパケット番号2を受信し、パケット番号2に対するACK信号をフレーム3の上り回線で送信する。このとき、ACK信号と共に、BTS選択信号(BTS1)及び要求パケット番号(パケット番号4)を送信する。このACK信号は、回線状態の良いBTS1には誤りなく到達したが、回線状態が悪いBTS2には再び誤って到達したとする(図中左から2番目の破線)。BTS2では、パケット2に対するACK信号を受信しなくても、通信端末がパケット番号4を要求していることを認識しているので次の伝送単位でパケット番号4を準備する。
【0086】
次に、通信端末では、フレーム3でパケット番号3を受信し、パケット番号3に対するACK信号をフレーム4の上り回線で送信する。このとき、ACK信号と共に、BTS選択信号(BTS2)及び要求パケット番号(パケット番号5)を送信する。ここで、通信端末がフレーム4〜6においてBTS2を選択した場合、フレーム5〜7においては下りパケットはBTS2から送信されることになる。
【0087】
BTS1は、通信端末が要求しているパケットがパケット番号4であることを認識しているので、フレーム4においてパケット番号4を通信端末に送信する。通信端末では、パケット番号4を受信し、パケット番号4に対するACK信号をフレーム5の上り回線で送信する。このとき、ACK信号と共に、BTS選択信号(BTS2)及び要求パケット番号(パケット番号6)を送信する。
【0088】
このACK信号は、回線状態の良いBTS2には誤りなく到達したが、回線状態が悪いBTS1には誤って到達したとする(図中左から3番目の破線)。BTS1では、パケット4に対するACK信号を受信しなくても、通信端末がパケット番号6を要求していることを認識できるので次の伝送単位でパケット番号6を準備する。これにより、要求パケット番号を誤ったにも拘わらず、BTS1において送信順序を修正して、BTS1とBTS2の送信における同期を取ることができる。
【0089】
次に、通信端末では、フレーム6でパケット番号6を受信し、パケット番号6に対するACK信号をフレーム7の上り回線で送信する。このとき、ACK信号と共に、BTS選択信号(BTS1)及び要求パケット番号(パケット番号8)を送信する。ここで、通信端末がフレーム7,8においてBTS1を選択した場合、フレーム8,9においては下りパケットはBTS1から送信されることになる。
【0090】
BTS2は、通信端末が要求しているパケットがパケット番号7であることを認識しているので、フレーム7においてパケット番号7を通信端末に送信する。通信端末では、パケット番号7を受信し、パケット番号7に対するACK信号をフレーム8の上り回線で送信する。このとき、ACK信号と共に、BTS選択信号(BTS1)及び要求パケット番号(パケット番号9)を送信する。
【0091】
このACK信号は、回線状態の良いBTS1には誤りなく到達したが、回線状態が悪いBTS2には誤って到達したとする(図中左から4番目の破線)。BTS2では、パケット7に対するACK信号を受信しなくても、通信端末がパケット番号9を要求していることを認識できるので次の伝送単位でパケット番号9を準備する。これにより、要求パケット番号を誤ったにも拘わらず、BTS2において送信順序を修正して、BTS1とBTS2の送信における同期を取ることができる。
上記のような動作がフレーム10以降も行われるものとする。
【0092】
このように、上記のような送出制御を行うことにより、高速パケット伝送システムにおいて、基地局でスケジューリング機能を保有させつつ、基地局間でパケット番号などの送信順序の同期を制御することができる。
【0093】
本実施の形態において、通信端末が要求するパケット番号は、BTS選択信号と同時に上り回線信号として送信しても良く、ACK信号またはNACK信号と同時に上り回線信号として送信しても良い。このように、通信端末が要求するパケット番号をBTS選択信号やACK信号/NACK信号と同時に上り回線信号として送信し、ACK信号に比べて誤りなく伝送することにより、従来例に示したようなACK信号のみで各基地局のパケット信号の送信順序の同期を取る場合に比べて、基地局間の送信パケットの順序(番号)のずれを防止し、通信端末における同一パケット番号の複数回受信をなくすなどの、伝送効率の改善(スループットの向上)を図ることができる。
【0094】
また、本実施の形態では、下りパケット信号に誤りがあり、ACK信号を返さない場合にも、通信端末が要求するパケット番号を上り回線信号として送信しても良い。この場合、基地局はACK信号が来ないことを下りパケット信号の伝送エラーとして判断することができるので、通信端末は必ずしもNACK信号を送信する必要はない。
【0095】
本実施の形態においては、図7に示すように、送信する基地局を切り替える場合にのみパケット番号を送信するようにしても良い。これにより、基地局を切り替える以外では、パケット番号を伝送しないので、周波数利用効率を向上させることができる。このとき、他の情報を伝送するチャネルに比べて、パケット番号の情報を高めの送信電力(パワ)で送信することにより、パケット番号の伝送誤りを低減又は防止することができ、さらなる伝送効率の向上を図ることができる。
【0096】
図7において、下り回線では、回線状態が良いために選択されたBTS1からパケット1〜4を送信する。通信端末では、フレーム1においてパケット番号1を受信し、パケット番号1に対するACK信号をフレーム2の上り回線で送信する。
【0097】
このACK信号は、回線状態の良いBTS1には誤りなく到達したが、回線状態が悪いBTS2には誤って到達したとする(図中左から1番目の破線)。BTS2では、パケット番号1に対するACK信号を受信しなかったので、パケット番号1が届かなかったと判断して、フレーム3ではもう一度パケット番号1を準備する。
【0098】
次に、通信端末では、フレーム3でパケット番号3を受信し、パケット番号3に対するACK信号をフレーム4の上り回線で送信する。このとき、ACK信号と共に、BTS選択信号(BTS2)及び要求パケット番号(パケット番号5)を送信する。ここで、通信端末がフレーム4〜6においてBTS2を選択した場合、フレーム5〜7においては下りパケットはBTS2から送信されることになる。
【0099】
このとき、上り回線信号で通信端末が要求するパケット番号5が送信されるので、BTS2はこの伝送単位で通信端末がパケット番号5を要求していることを認識することができる。これにより、BTS2において送信順序を修正して、BTS1とBTS2の送信における同期を取ることができる。ただし、このときBTS1では要求パケット番号の受信が誤り、ACK信号のみから判断してパケット番号5を準備している。
【0100】
次に、通信端末では、フレーム4でパケット番号4を受信する。そして、パケット番号4に対するACK信号をフレーム5の上り回線で送信し、ACK信号と共に基地局選択信号(BTS2)を送信する。このACK信号は、回線状態の良いBTS2には誤りなく到達したが、回線状態が悪いBTS1には誤って到達したとする(図中左から3番目の破線)。
【0101】
次に、通信端末では、フレーム6でパケット番号6を受信し、パケット番号6に対するACK信号をフレーム7の上り回線で送信する。このとき、ACK信号と共に、BTS選択信号(BTS1)及び要求パケット番号(パケット番号8)を送信する。ここで、通信端末がフレーム7,8においてBTS1を選択した場合、フレーム8,9においては下りパケットはBTS1から送信されることになる。
【0102】
BTS1は、通信端末が要求しているパケットがパケット番号8であることを認識しているので、フレーム8においてパケット番号8を準備し、通信端末に送信する。通信端末では、パケット番号8を受信し、パケット番号8に対するACK信号をフレーム9の上り回線で送信する。このとき、ACK信号と共に、BTS選択信号(BTS2)及び要求パケット番号(パケット番号10)を送信する。
【0103】
BTS2では、フレーム8のACK信号を誤って受信したため、フレーム9ではパケット番号7を送信する準備していたが、フレーム9において通信端末が要求しているパケットがパケット番号10であることを認識したので、フレーム10においてはパケット番号10を準備し、通信端末に送信することができるようになる。通信端末では、パケット番号10を受信し、パケット番号10に対するACK信号をフレーム11の上り回線で送信する。これにより、非送信時にパケット番号を誤ったにも拘わらず、送信時にはBTS2において送信順序を修正して、BTS1とBTS2の送信における同期を取ることができる。
上記のような動作がフレーム11以降も行われるものとする。
【0104】
この場合、適応変調パタンを新たな基地局に送信することにより、たとえ新たに選択した基地局からの最初の送信がその前に選択していた基地局で送ったパケットの再送のときでも、例えば、下り送信の基地局が切り替わり、かつその前に受信したパケットがNG(エラー)で、再送するパケット番号を要求する場合でも、このときに適応変調パタンを送信することで、新たな基地局では同一の適応変調パタンで再送することができる。このため、受信側の通信端末ではパケット合成(前に受信した信号の軟判定値と再送された受信信号の軟判定値を合成して復調する手法)が可能になりスループットを向上させることができる。したがって、これを考慮すると、再送でなければ適応変調パタンを新たな基地局に送る必要はないので、受信パケットがOKの時(ACK時)には適応変調パタンを送信せず、受信パケットがNGの時(NACK時)のみ適応変調パタンを送信することが望ましい。これにより、無駄な情報ビットの伝送を防止し周波数利用効率を向上することができる。
【0105】
本実施の形態では、送信順序を管理する情報としてパケット番号を用いた場合について説明しているが、本発明では、送信順序を管理する情報として他の識別番号を用いても良い。
【0106】
(実施の形態2)
本実施の形態では、通信端末からの上り回線を通じて、希望するパケット番号を直接伝送して送信順序を管理するのではなく、周期的に通信端末から受信状況を表す何らかのチェック信号(送信順序を管理するための情報)を送信して、基地局間でパケット番号の送信順序の同期を取る方法について説明する。
【0107】
図8は、本発明の実施の形態2に係る高速パケット伝送システムにおける基地局装置の構成を説明するためのブロック図である。図8において、図4と同一の部分については図4と同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
【0108】
図8に示す基地局装置は、図4に示す基地局装置のパケット番号検出回路110の代わりにチェック信号検出回路301を設けている。このチェック信号検出回路301は、受信信号から分離されたチェック信号(フラグ)を検出し、その検出した結果を送出制御回路111に出力する。
【0109】
次に、上記構成を有する高速パケット伝送システムの動作について説明する。
まず、通信端末において、受信信号から回線状態を推定し、その推定結果から次の伝送単位で送信してもらう基地局を選択し、送信の際の伝送レート(適応変調パタン)を決定する。そして、このBTS選択信号と要求レートを通信端末から基地局に送信する。このとき、パケット番号が数個進む毎にそれを示すチェック信号(フラグ)を送信する。
【0110】
基地局では、受信信号から分離された、送信を行うことを要求する基地局の情報に基づいて、次の伝送単位で送信を行う基地局を判定し、その判定した基地局の情報を送出制御回路111に出力する。また、受信信号から分離されたACK信号を検出し、その検出した結果を送出制御回路111に出力する。また、受信信号から分離されたチェック信号を検出し、その検出した結果を送出制御回路111に出力する。
【0111】
送出制御回路111では、判定した基地局の情報、ACK信号があったかどうか、チェック信号を用いて、通信端末に送信するデータの送出の制御を行う。この送出制御について、図9を用いて説明する。図9は、本発明の実施の形態2に係る高速パケット伝送システムにおけるパケットの伝送状態を説明するための図である。ここでは、説明を簡略化するために、再送による誤り訂正アルゴリズムはGo Back N方式を採用し、基地局の選択信号及び下り高速パケット信号並びにチェック信号が誤りなく伝送されていることとする。また、ここでは、パケット番号が2個正しく受信できる毎に通信端末がチェック信号を送信することとする。なお、チェック信号を送信する間隔(パケット数)については特に制限はない。図9において、破線は、上り回線におけるACKが基地局に正しく伝送されないことを示す。また、太線は、通信端末による基地局選択の切り替えタイミング及びその選択情報に基づいて1フレームの制御遅延を伴って下り回線の送信基地局が切り替わるタイミングを示している。また、丸数字は、修正されたパケット番号を示す。
【0112】
図9において、下り回線では、回線状態が良いために選択されたBTS1からフレーム1〜4においてパケット1〜4を送信する。通信端末では、フレーム1においてパケット番号1を受信し、パケット番号1に対するACK信号を上り回線で送信する。
【0113】
このACK信号は、回線状態の良いBTS1には誤りなく到達したが、回線状態が悪いBTS2には誤って到達したとする(図中左から1番目の破線)。BTS2では、パケット番号1に対するACK信号を受信しなかったので、パケット番号1が届かなかったと判断して、フレーム3ではもう一度パケット番号1を準備する。
【0114】
このとき、通信端末は、パケット番号1,2が正しく受信されたときに、次のフレーム3でチェック信号(2)を送信する。BTS2は、フレーム3においてチェック信号(2)を受信することにより、パケット番号1,2が通信端末で受信されたことが認識できるので、次の伝送単位で送信するパケット番号を修正してフレーム4においてパケット番号4とする。これにより、パケット番号を誤ったにも拘わらず、BTS2において送信順序を修正して、BTS1とBTS2の送信における同期を取ることができる。
【0115】
通信端末がフレーム4〜6においてBTS2を選択した場合、フレーム5〜7においては下りパケットはBTS2から送信されることになる。通信端末では、フレーム4においてパケット番号4を受信し、パケット番号4に対するACK信号をフレーム5の上り回線で送信する。このACK信号は、回線状態の良いBTS2には誤りなく到達したが、回線状態が悪いBTS1には誤って到達したとする(図中左から3番目の破線)。
【0116】
通信端末は、パケット番号3,4が正しく受信されたときに、チェック信号(4)をフレーム5で送信する。BTS1は、フレーム5においてチェック信号(4)を受信することにより、パケット番号3,4が通信端末で受信されたことが認識できるので、本来ACK信号が受信できないために次の伝送単位フレーム6で送信するパケット番号を4とするところを、このチェック信号により修正してフレーム6においてパケット番号6とすることができる。これにより、パケット番号を誤ったにも拘わらず、BTS1において送信順序を修正して、BTS1とBTS2の送信における同期を取ることができる。
上記のような動作がフレーム7以降も行われるものとする。
【0117】
このように、基地局側では、ACK信号が正しく受信されずに送信順序が乱れたとしても、チェック信号により送信順序を修正することが可能となる。したがって、多少パケット番号の重複は発生するものの、同期ずれからの復帰が可能になり、通信端末において一定時間内で一定番号内のパケットの受信が可能となる。その結果、伝送遅延が小さくなりスループットを向上させることができる。
【0118】
本実施の形態では、パケットを2個正しく受信したときにチェック信号を上り回線で送信する場合について説明しているが、複数フレームに1回の割合で、送信順序の同期を取るためのリセット区間を設けるようにしても良い。
【0119】
また、本実施の形態を実施の形態1と併用することにより、実施の形態1の方式においてパケット番号の伝送誤りによって発生する基地局間での送信順序の同期ずれを修復させることも可能となる。
【0120】
(実施の形態3)
本実施の形態では、通信端末と基地局との間で、無線でパケット番号やチェック信号などの制御信号をやり取りすることなく、基地局間でパケット番号の送信順序の同期を取らせるように、基地局と制御局との間で伝送ルールを設定する場合について説明する。
【0121】
例えば、規定された複数フレーム間に制御局から伝送された全パケットの送信を終了させるように、基地局でのスケジュール管理に制約を設ける(基地局間で同期をとるための制約を設ける)。極端な場合として、1パケット単位でしか制御局から基地局に伝送を行わない。この制約条件の情報は、例えば図4及び図8に示す基地局装置のスケジューリング回路112に入力される。そして、スケジューリング回路112は、制約条件の情報にしたがって送信のスケジューリングを行う。
【0122】
この場合、1パケット単位は必ず同一基地局から送信することが前提となり、基地局は他チャネルとの多重及び伝送レートの制御を行うことでスケジューリングを行う。1パケット単位の伝送が終了し、次のBTS選択信号を受信して次のパケットを伝送するときには、新たに制御局から次のパケットが伝送される。
【0123】
これによれば、基地局間で送信順序がずれることはない。また、再送も新たな1パケット単位として扱って制御局から基地局に伝送することにより、再送によるずれは生じない。
【0124】
本実施の形態の方式は、上記実施の形態1,2と組み合わせて実施することが可能である。すなわち、上記実施の形態1,2における制御信号のやり取りを行うと同時に、上記伝送ルールを導入することにより、より高い同期を実現することができる。
【0125】
本発明は上記実施の形態1〜3に限定されず、種々変更して実施することが可能である。例えば、上記実施の形態1〜3では、2つの基地局を切り替える場合について説明しているが、本発明では、3つ以上の基地局を切り替える場合にも適用することができる。
【0126】
また、上記実施の形態1〜3では、再送による誤り訂正アルゴリズムがGo Back N ARQである場合について説明しているが、本発明においては、再送による誤り訂正アルゴリズムが、Stop and Wait ARQ、Selective Repeat ARQ、ハイブリッドARQなどであっても同様に適用することができる。
【0127】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、サイトセレクションダイバーシチによる下り回線の高速パケット伝送を効率良く行うためのシステムにおいて、基地局がパケットの送信順序を管理するための情報、例えばIPパケット番号自体又は無線伝送用に新たに付与した番号を制御信号に付与し、各基地局においてこの情報を個々に管理することにより、基地局間でのパケットの順序合せ(同期)を行うので、各基地局にスケジューリング機能を保有させつつ、基地局間でパケット番号などの送信順序の同期を制御することができる。
【0128】
その結果、高速パケット伝送において、セルエッジや伝搬環境に応じてレートが低下することを抑制し、伝送のスループットを上げ、かつ他局に与える干渉を抑圧して、チャネル当りの高速伝送とシステム容量の増加を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の高速パケット伝送システムにおけるチャネル構成を説明するための図
【図2】本発明の高速パケット伝送システムにおけるチャネル構成を説明するための図
【図3】本発明の高速パケット伝送システムにおけるチャネル構成を説明するための図
【図4】本発明の実施の形態1に係る高速パケット伝送システムにおける基地局装置の構成を説明するためのブロック図
【図5】本発明の高速パケット伝送システムにおける通信端末装置の構成を説明するためのブロック図
【図6】本発明の実施の形態1に係る高速パケット伝送システムにおけるパケットの伝送状態を説明するための図
【図7】本発明の実施の形態1に係る高速パケット伝送システムにおけるパケットの伝送状態を説明するための図
【図8】本発明の実施の形態2に係る高速パケット伝送システムにおける基地局装置の構成を説明するためのブロック図
【図9】本発明の実施の形態2に係る高速パケット伝送システムにおけるパケットの伝送状態を説明するための図
【図10】ソフトハンドオーバを説明するための図
【図11】ハードハンドオーバを説明するための図
【図12】従来の高速パケット伝送システムにおけるパケットの伝送状態を説明するための図
【符号の説明】
101,201 アンテナ
102,202 無線回路
103,203 同期回路
104,204 相関器
105,206 復調回路
106 分離回路
107 要求伝送レート判定回路
108 送信BTS判定回路
109 ACK検出回路
110 パケット番号検出回路
111 送出制御回路
112 スケジューリング回路
113 メモリ
114,211 変調回路
115,212 拡散回路
116 乗算器
117 加算器
205 伝送レート判定回路
207 誤り検出回路
208 判定回路
209 BTS選択・要求レート決定回路
210 多重回路
301 チェック信号検出回路

Claims (12)

  1. 通信端末と基地局とを具備する高速パケット伝送システムであって、
    通信端末が、回線状態に応じて選択した基地局を示す基地局選択情報及びパケットの送信順序を指示する送信順序情報を上り回線で基地局に送信し、
    前記基地局選択情報で選択された基地局が、前記送信順序情報にしたがってパケットを下り回線で通信端末に伝送する
    ことを特徴とする高速パケット伝送システム。
  2. 通信端末が、下り回線信号を送信する基地局が切り替わるときのみ前記送信順序情報を基地局に送信する
    ことを特徴とする請求項1記載の高速パケット伝送システム。
  3. 通信端末が、前記送信順序情報としてパケット番号を基地局に送信し、
    基地局が、前記パケット番号のパケットを通信端末に送信する、
    ことを特徴とする請求項1記載の高速パケット伝送システム。
  4. 通信端末が、前記送信順序情報として、一定数の連続した複数のパケットが正しく受信されたことを示すチェック信号を基地局に送信し、
    基地局が、受信した前記チェック信号の個数から決定したパケット番号のパケットを通信端末に送信する、
    ことを特徴とする請求項1記載の高速パケット伝送システム。
  5. 通信端末前記送信順序情報と共に適応変調パタンを基地局に送信する
    ことを特徴とする請求項1記載の高速パケット伝送システム。
  6. 通信端末が、下り回線信号を送信する基地局が切り替わるときのみ、前記送信順序情報と共に前記適応変調パタンを基地局に送信する
    ことを特徴とする請求項記載の高速パケット伝送システム。
  7. 通信端末が、下り回線信号を送信する基地局が切り替わり、かつそれ以前に受信したパケットに誤りがあり、切り替わった後の基地局から誤ったパケットの再送を要求する場合にのみ、前記送信順序情報と共に前記適応変調パタンを基地局に送信する
    ことを特徴とする請求項記載の高速パケット伝送システム。
  8. 通信端末が、前記送信順序情報の伝送を他の情報の伝送よりも高い送信電力で行う
    ことを特徴とする請求項1記載の高速パケット伝送システム。
  9. 基地局が、基地局と制御局との間に設けられた同期用の制約に基づいて送信を行う
    ことを特徴とする請求項1記載の高速パケット伝送システム。
  10. 回線状態に応じて通信端末が選択した基地局を示す基地局選択情報及びパケットの送信順序を指示する送信順序情報を受信する受信手段と、
    前記送信順序情報にしたがって送出するパケットを制御する送出制御手段と、
    前記基地局選択情報で選択されたときに前記送出制御手段から送出されたパケットを通信端末に送信する送信手段と、
    を具備することを特徴とする基地局装置。
  11. 回線状態に応じて次の伝送単位で送信してもらう基地局を選択する選択手段と、
    パケットの送信順序を指示する送信順序情報を送信データと共に基地局に送信する送信手段と、
    を具備することを特徴とする通信端末装置。
  12. 下り回線信号を送信する基地局が切り替わるときのみ前記送信順序情報を基地局に送信する
    ことを特徴とする請求項11記載の通信端末装置。
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